5693948788低压电网并联电容动态无功补偿装置设计毕业论文设计.doc
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1、 辽宁科技大学 第IV 页 低压电网并联电容动态无功补偿装置设计 摘要 本论文设计了一种适用于低压电网并联电容的动态无功补偿装置,并介绍了其发展趋势及应用,可满足低压配电网基波无功补偿的快速性和实时性要求,这篇论文主要介绍了无功补偿对电网性能的改善,无功补偿装置的控制算法,以及控制器的软硬件设计原理等。分析了此装置所用的投切装置TSC主电路四种接线方式及这四种方式的特点,详细的阐述了多组电容器的自动分级投切、无功功率快速检测及晶闸管触发电路等关键问题,并提出了解决的方案。在软件方面,系统采用AT89C51单片机,该单片机是美国ATMEL公司生产的低电压,高性能的CMOS 8位单片机,具有运算速
2、度高,实时性好的特点;软件则使用汇编语言进行编译;人机操作界面采用LCD显示,显示效果较好;A/D转换采用ADC0809,是一款比较实用的A/D转换装置。该装置可跟踪电网无功功率的变化并自动补偿,实现了无功补偿装置的优化运行,具有体积小、原理简单、智能投切等优点。关键词:无功补偿;单片机;低电压Design of low voltage network parallel capacity dynamic reactive compesation devices Abstract A kind of TSC dynamic reactive power compensation device a
3、pplicable for middle and low-pressure distubution network is designed, to introduce the development trend and application. It meets rapid and real-time requirement of low-pressure distribution network fundamental wave reactive power compensation. The paper mainly introduce the followed parts:the ame
4、liorathm of reactive power compensation device and hardware and software design of the device. The characteristic of TSC main circuit four kinds of mode of connection is analyzed,and the solving method of key problems about thyristor trigger circuit, reactive power rapid detection and automatic clas
5、sing of mult-group capacitors is particular represented. In the aspect of the software, this devices hardware core is AT89C51 SCM , which has many merits such as high operating speed. This monolithic integrated circuit is the low voltage which American ATMEL Corporation produces, a high performance
6、CMOS 8 monolithic integrated circuits.The software uses the assembly language to carry on the translation. The man-machine operation contact surface uses the LCD demonstration, the demonstration effect is quite good; A/D transformation uses ADC0809 .It is a section of quite practical A/D switching d
7、evice. This equipment may track the electrical network reactive power the change and the automatic compensation, and this installment has the volume to be small. The precision is high, the price compared to the higher merit.Key words: reactive power compensation; SCM(Single Chip Micyoco); low voltag
8、e目 录摘要IAbstractII目 录III第一章绪论11.1课题研究背景11.2国内外对动态无功补偿的研究状况11.3无功补偿的合理配置原则和目前无功补偿的不足51.3.1无功补偿的合理配置原则51.3.2目前无功补偿的不足5第二章 TSC动态无功补偿72.1无功补偿基本概述72.1.1无功功率补偿的原理72.1.2低压无功功率补偿分类92.2晶闸管投切电容器(TSC)102.2.1基本原理102.2.2投入时刻的选取122.2.3 TSC投入的暂态过程分析132.3补偿装置所需元器件的取中142.3.1控制器的选取142.3.2投切开关的选取152.3.3电容器额定电压的确定15第三章
9、硬件设计163.1硬件介绍163.1.1 CPU163.1.2 A/D转换器选型183.1.3 LCD显示203.2模拟信号调理电路223.2.1互感器信号转换及电流电压转换电路223.2.2 电压、电流采样及信号处理电路243.3输出控制电路25第四章 软件设计274.1 投切原则274.2功率因数计算28第五章 结论30致 谢31参考文献32第 32 页 辽宁科技大学信息技术学院本科生毕业设计(论文) 第一章 绪论1.1课题研究背景 随着我国电力工业的迅猛发展,电网逐步扩张电力负荷增长很快,电压等级越来越高,电网、发电机单机容量也越来越大,电网覆盖的地理在不断扩大但是,由于地理环境、燃料运
10、输、水资源及经济发展规模等诸多因素的影响,致使电源(发电厂)分布不均衡,要保证系统的稳定和优良的电能质量,就必须解决远距离输电、电压调节及无功补偿等问题。无功功率对供电系统和负荷的运行都是十分重要的,在电力系统中,大多数网络元件和负载都要消耗无功功率。网络元件和负载所需要的无功功率必须从网络中的某个地方获得。显然,这些所需要无功功率如果要由发电机提供并经过长距离的输送是不合理的。合理的方法应是在需要消耗无功功率的地方产生无功功率,即对无功功率进行就地补偿。 在当今的电力系统中,感应式异步电动机和变压器作为传统的主要的负荷使电网产生感性无功电流。同时,随着现代电力电子技术的发展,大功率变流、变频
11、等电力电子装置在电力系统中得以广泛的应用,这些装置大多数功率因数很低,导致电网中出现大量的无功电流。无功电流产生无功功率,给点网带来额外的负担且影响供电质量。因此,无功补偿就成为保证电网高质量运行的一种主要手段之一。 然而,我国和世界上的发达国家(美国、日本)相比,无论从电网功率因数还是补偿深度来看,都有较大的差距。目前,美国、日本等发达国家补偿度达0.5以上,电网功率因数接近1.0,而我国补偿度仅为0.45。我国的电网,特别是广大农村电网,普遍存在功率因数低,电网损耗较大的情况。因此,解决好网络补充问题,有着极其重要的意义。1.2国内外对动态无功补偿的研究状况 动态无功补偿是相对于传统无功补
12、偿并联电容器而言的。显然并联电容器简单经济,灵活简便,但其阻抗是固定的,不能跟踪负荷武功需求的变化,也就是不能实现对无功功率的动态补偿。而随着电力系统的发展,对无功功率进行快速、电脑柜台补偿的需求越来越大。 传统的无功功率动态补偿装置是同步调调相机(SC,Synchronous Condenser)。它是专门用来长生无功功率的同步电机,在过励磁或欠励磁的不同情况下,可以分别发出不同大小的容性或感性无功功率。自二三十年代以来的几十年中,SC子电力系统无功功率控制中一度发挥着主要要的作用,然而由于它是旋转电机,因此损耗和噪声都较大,运行维护复杂,而且响应速度慢,在很多情况下已无法适应快速无功功率控
13、制的要求。所以70年代以来,SC开始逐渐被FACTS家族中的SVC所取代,目前有些国家甚至已不再使用SC1。FACTS技术自提出至今发展十分迅速,已有20多种属于FACTS技术的控制器在应用或研究开发中,其中多个类型都具有无功补偿的功能,且能很好地满足当今电力系统对无功功率进行快速、动态补偿的要求。FACTS技术之所以发展如此迅猛,完全是依赖于电力电子技术的发展。电力电子技术是FACTS技术的基础,随着电力电子器件向快速、高电压、大容量发展,为交流输电网提供了空前快速、连续和精确的控制以及优化潮流功率的能力。FACTS控制器在其性能和功能上出现了不同的发展阶段:FACTS控制器已由基于半控型器
14、件晶闸管(SCR)的静止无功补偿器(SBC,Static Var Compensator)、可控串补(TCSC, Thyristor Controlled Series Compensator)发展到基于全控型器件门极可关断晶闸管(GTO)的静止同步补偿器(STATCOM,Static Synchoronous Compensator)、静止同步串联补偿器(SSSC,Static Synchoronous Series Compensator)、统一潮流控制器(UPFC, Uified Power Flow Controller)、可转换静止补偿器(CSC,Convertible Static
15、 Compensator)等2。 上述控制器中,SVC、STATCOM、UPFC及CSC是FACTS家族中具有动态无功补偿功能的最重要的几种设备品种,下面分别加以介绍: (1)静止无功补偿器(SVC)。早期的SVC静止无功补偿装置是饱和电抗器(SR,Saturated Reactor)型的,1967年英国GEC公司制成了世界上第一批该型无功能够补偿装置。SR比之SC具有静止、响应速度快等优点:但其铁芯需磁化到饱和状态,因而损耗和噪声还是很大,而且存在非线性电路的一些特殊问题,又不能分相调节以补偿负荷的不平衡,所以未能占据SVC的主流。 SVC是利用晶闸管作为固态开关来控制接入系统的电抗器和电容
16、器的容量,从而改变输电系统的导纳。按控制对象和控制方式不同,可分为晶闸管控制电抗器(TCR, Thyristor Controlled Rdactor)、晶闸管投切电容器(TSC,Thyristor Switched Capacitor)以及两者的混合装置(TCR+TSC),或者TCR与固定电容器(FC,Fixed Capacitor)配合使用的静补装置(TCR+FC)等3。TSC及突然的单相院里见图1.1,图1.2。USCRLICSCRL+UI 图1.1 TSC原理图 图1.2 TCR原理图 (2)静止同步补偿器(STATCOM)静止同步补偿器也被称为静止无功发生器(SVG,Static V
17、ar Generator)、静止调相机(STATCON,Static Condenser),其基本电路分为电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型,电路基本结构见图1.3。电压型桥式电路,其直流侧采用电容作为储能元件,交流侧通过串联电抗器并入电网:电流型桥式电路,直流侧采用电感作为储能元件,交流侧并联电容器后接入电网。实际上,由于运行效率的原因,迄今投入使用的STATCOM大都采用电压型桥式电路。STATOM的基本工作原理是将桥式变流电路直接并联或通过电抗器并联在电网上,适当调节桥式变流电路交流侧输出电压的相位和幅值或直接控制其交流侧电流,是该电路吸收或者发出满足要求的无功电流,从而实现动态无功
18、补偿的目的4。与SVC相比,STATCOM具有5个优点:调节速度快、运行范围宽、调节范围广、元件容量小、谐波含量小。 a 电压型桥式电路 b 电源型桥式电 图1.3 STATCCOM电路基本结构 利用变流器进行无功补偿的理论早在20世纪70年代就已由美国学者L.Gyugyi提出。到目前为止,国内外对STATCOM的基本原理、控制策略、主回路结构和不对称控制等做了很多的研究,但还有很多理论和实际运用的问题尚待解决。 (3)统一潮流控制器(UPFC) 把图1.3中与电网并联的变压器该接为与电网串联的变压器,就成为静止同步串联补偿器(SSSC,Static Synchoronous Series C
19、ompensator),它能实现对线路潮流的快速控制。把一台STATCOM与一台SSSC的直流侧通过直流电容耦合,就构成了统一潮流控制器UPFC。 由于SVC,STATCOM只能控制无功功率以调节系统电压,如果系统某一局部同时有多种要求,就需要在该处设置几种装置,增大安装、调试的工作量,同时设备的投资也相当可观。UPFC的基本思想正是用一种统一的电力电子控制装置,仅仅通过控制规律的变化,就能对线路电压、阻抗、相位等电力系统基本参数同时控制,从而能分别获同时实现并联补偿、串联补偿、移相等几种不同的功能。与其他飞、FACTS的无功补偿装置相比,UPFC控制范围较大,控制方式更为灵活5。 (4)可转
20、换静止补偿器(CSC) CSC是美国EPRI、西门子公司及许多电气公司在FACTS领域长期合作研究的结果,它实际上是将已有的基十同步变流器的串并联补偿器技术,通过在结构上实现柔性化,使其可以更加灵活地应对不断变化的电力系统要求。CSC由多个同步电压源逆变器构成,可以同时控制2条以上线路潮流(有功、无功)、电压、阻抗和相角,并能实现线路之间功率转换。其实质是一种UPF C的多重组合。CSC被认为是最新一代的FACTS装置。1.3无功补偿的合理配置原则和目前无功补偿的不足1.3.1无功补偿的合理配置原则 在目前国内电力系统中,各级网络和输配电设备都要消耗一定的无功功率,尤其以配电网中所占的比例最大
21、。为了电网安全经济运行和用户的中厂用电,首先要减少配电线路中大量无功功率的流动,也就是使用户的无功负荷和电网无功损失就地供应。 首先,总体平衡和局部平衡相结合,造成局部地区的无功电力不能就地平衡,可能会使一些线路的无功电力偏多,电压偏高,过剩的无功电力要向外输出;还可能会使一些线路的无功不足,电压下降,必然要向系统索取无功电力。这些情况都会造成不同分区之间的无功功率的长途输送,造成电网有功损耗的增加。因此,在补偿过程中,在总体平衡的基础上,研究局部的补偿方案,才能达到较好的效果。 其次,电力部门补偿和用户补偿相结合。在城乡电网中,用户消耗的无功功率约占50%;在工业电网中,用户消耗的无功功率约
22、占60%;其余的无功功率消耗在电网中。因此,为了减少无功功率在电网中的传输,要尽可能实现无功就地补偿,就地平衡无功,必须由电力部门与用户共同进行补偿。忽略任何一方的作用,都会使电网无功电力平衡失调。最后,采取分散补偿与集中补偿相结合,以分散为主的原则。变电站的集中补偿功率,主要是补偿主变压器本身无功功率引起的有功损耗以及减少变电站以上线路传输的无功从而降低供电线路的有功损耗,而不能降低配电网络的有功损耗。需要的无功功率仍需要通过配电线路向负荷输送,为了有效地降低损耗,用户所必须进行分散补偿。由于配电网的先损耗占线损耗的70%左右,因而应该以分散补偿为主。1.3.2目前无功补偿的不足 据统计,当
23、前,国内典型的城乡配电网无功损耗情况下所示:按电压等级分,0.4级损耗占50%,10级损耗占20%,35以上损耗占30%。在农村,长距离供电较为普遍,10线路损耗较大;往后总配电网的损耗主要在0.4侧。因此,做好10等级电压以下的无功补偿具有重要意思。 近年来,由于计算技术的发展,无功补偿已经取得了很大的成就,无功补偿装置已经发展到了一个新的阶段。然而,许多电网仍存在补偿不足,调节手段落后,电压偏低,损耗增大等问题。 负荷无功补偿主要有以下的问题:(1)无功补偿容量的不足在国内供电方面,公用变压器在全国大中小城市中大量存在,而且伴随着一户一表等城网改造的开展,还会大量增加。由于资金匮乏及重视程
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